SU1062631A1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents

Способ геоэлектроразведки Download PDF

Info

Publication number
SU1062631A1
SU1062631A1 SU823487632A SU3487632A SU1062631A1 SU 1062631 A1 SU1062631 A1 SU 1062631A1 SU 823487632 A SU823487632 A SU 823487632A SU 3487632 A SU3487632 A SU 3487632A SU 1062631 A1 SU1062631 A1 SU 1062631A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
earth
supply electrode
electric field
axisymmetric
introduction
Prior art date
Application number
SU823487632A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Могилатов
Original Assignee
Сибирский Научно-Исследовательский Институт Геологии,Геофизики И Минерального Сырья
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирский Научно-Исследовательский Институт Геологии,Геофизики И Минерального Сырья filed Critical Сибирский Научно-Исследовательский Институт Геологии,Геофизики И Минерального Сырья
Priority to SU823487632A priority Critical patent/SU1062631A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1062631A1 publication Critical patent/SU1062631A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

1. СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ , при котором в Земле возбуждают электрическое поле путем осесимметричного введени  электрического тока в Землю и измер ют параметры электрического пол  по профил м, par, диально расход щимс  из точки введени  осесимметричного электрического тока в Земгао, отлич-ающ и и с   тем, что, с целью повыше- ни  производительности труда, гштающие электроды располагают на поверхности Земли один внутри другого, при этом наружный питающий электрод заземл ют равномерно по окружности. (Л

Description

2. Способ по п. 1, отличающийс  тем, что внутренний питающий электрод заземл ют в центре окружности, образованной наружным питающим электродом .
3, Способ поп, 1, отличаю-щ и и с   тем, что внутренний питающий электрод зазмемл ют равномерно по окружности, концентричной окружности , образованной наружным питающим электродом.
Изобретение относитс  к геозлект .роразведке, преимущественно на прсто нном токе методами вертикальног электрического зойдировани  (ВЭЗ)/ сопротивлений, и может быть использовано в электроразведке на переменном токе.
Известен способ геоэлектроразведки , предусматривающий введение тока в Землю с помощью четырех элек родов, расположенных по одной пр  мой . Измерени  провод т по центральному профилю,  вл ющемус  продолжением линии, соедин ющей питающие электроды, и нескольким боковым, расположенным по обе стороны от центрального l .
Недостатком способа  вл етс  слаба  (степенна ) зависимость измер емого пол  от характеристик разреза , а также неизотропность измер емого пол , требующа  применени  отличающихс  между собой модификаций .измерений и интерпретаций данных на центральном и боковых профил х.
Наиболее близким к изоб зетению  вл етс  способ геоэлектроразведки, jnpH котором в Земле возбуждают электрическое поле путем осесимметричного введени  электрического тока в Землю и измерени  параметров электрического.пол  провод т по профил м/ радиально расход щимс  от точки введени  осесимметричного электрического тока в Землю. При этом в скважину опускают питающую линию таким образом, чтобы верхний питающий электрод был заземлен у усть  скважины, а нижний - в скважине , ниже залегани  предполагаемого продуктивного пласта 2 .
При таком введении тока в среде с изолирующим основанием,напр женность измер емого электрического пол  при удалении от точек введени  тока спадает экспоненциально, причам показатель экспоненты определ етс  всеми параметрами горизонтально-слоистого разреза. Таким образом, в силу характера экспоненциальной Функции, измер емое электрическое поле весьма чувствительно даже к неболыиим изменени м разреза, т.е.
способ обладает большей разрешающей способностью. Кроме того, изотропность измер емого пол  позвол ет производить измерени  по радиал:ъкк -:
5 профил м с применением единой метс дики измерени  к интерпретации
Существенным недостатком извест . ного способа  вл етс  необходьПЛос ; использовани  скважин дл  погруже0 ки  питающих электродов под дневную поверхность, что весьма снижает производительность труда ы удорожает способ; так как приходитс  либо бурить скважинз, либо использовать
5 уже имеющуюс , потратить врем  и. спуск электродов,
ff Целью изобретени   вл етс  Ол-
шение производительности труда, т с в: снижение затрат на проведение рааве0 дочных работ„
Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу геоэлектроразведки , при котором в Зеуле возбуждают электрическое поле путем
5 осесимметричного введени  электрического тока в Землю и измер ют параметры электрического пол  по про-Фил м , радиально расход щимс  от точки введени  осесиьметричного
0- электрического тока в Землю- питсм,-; щие электроды располагают на повер .хности Земли один в другом, при этом наружный питающий электрод заземл ют равномерно по окружности,
5 При этом внутренний питающий электрод целесообразно заземлить в центре окружности, образованной наружным питающим электродом.
Возможно также внутренний питаюQ щий электрод заземлить равномерно по окружности, концентричной окружности , образованной наружным питающим электродом.
Измерени  провод т по профил мf  вл ющимс  продолжением радиусов окружности, образованной наружны1« электродом. Величина радиуса внешней окружности определ етс  требуемой глубиной исследовани  и может измен тьс  в пределах 100-1000 м,,
0tРасчеты показывают, что дл  модели двухслойной среды с изолирующим основанием предлагаемый способ введе;ни  тока в Землю действительно обеспечивает экспоненциальную зависи-. мость измер емого пол  от разноса и глубины до фундамента. Включение в разрез горизонтального экрана, моделирующего залежь, даже при неболыаих поперечных сопротивлени х, приводит, согласно расчетам, к тому, что измер емое поле на разносах, больших глубины до экрана, определ етс  ЕГ основном аномальным полем экрана.
На практике достаточно равномерное заземление по окружности заменить заземлением в вершинах правильного N-угольннка () , где N-число вершин пр моугольника.
На чертеже представлена схема варианта способа при Н 8о
На исследуемом участке заземл ют сначала внутренний питающий электрод (точка 1). Затем по восьми радиусам , через угол в 45° раскладываютс  питающие линии одинаковой длины и заземл ютс  по внешним концам в точках 2-9 размещени  наружного питающего электрода. Точку 1 подключают к одному полюсу генератора 10, а внутренние концы питающих линий - к другому. Измерительное устройство 11 располагают на пр мой, проход щей через точку 1 и какую-либо из точек 2 - 9.
В нашем примере измерительное устройство расположено на профиле, соедин ющем точки 1 - 5. При включенной генераторной установке 10 в Земле создаетс  электрическое поле, напр женность которого в средах с изолирующим основанием при удалении от питающих электродов нгисодитс  в экспоненциальной зависимости от параметров разреза.
Данные измерений обрабатываютс  каким-либо известным способом, например нормированием измер емого пол  на известное,, т.е. нормальное ,поле среды, вмещающей интересующий объект. Осесимметричное введение тока позвол ет использовать единую методику обработки дл  данных, полученных на всех радиальных профил х.
Использование предлагаемого способа геоэлектроразведки позвол ет повысить производительность труда путем отказа от использовани  буровых скважин дл  устройства питающих заземлений, повысить чувствительность измерений за счет формировани  экспоненциальной характеристики питающего электрического пол  а также повысить детальность исследований .

Claims (3)

1. СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, при котором в Земле возбуждают электрическое поле путем осесимметричного введения электрического тока в Землю и измеряют параметры электрического поля по профилям, радиально расходящимся из точки введения осесимметричного электрического тока в Землю, отлич-ающ и й с я тем, что, с целью повышения производительности труда, питающие электроды располагают на поверхности Земли один внутри другого, при этом наружный питающий электрод заземляют равномерно по окружности.
I
2. Способ по π. 1, отличающийся тем, что внутренний питающий электрод заземляют в центре окружности, образованной наружным питающим электродом.
3. Способ поп. 1, отличаю щ и й с я тем, что внутренний питаю щий электрод зазмемляют равномерно по окружности, концентричной окружности, образованной наружным питающим электродом.
SU823487632A 1982-09-03 1982-09-03 Способ геоэлектроразведки SU1062631A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823487632A SU1062631A1 (ru) 1982-09-03 1982-09-03 Способ геоэлектроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823487632A SU1062631A1 (ru) 1982-09-03 1982-09-03 Способ геоэлектроразведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1062631A1 true SU1062631A1 (ru) 1983-12-23

Family

ID=21027942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823487632A SU1062631A1 (ru) 1982-09-03 1982-09-03 Способ геоэлектроразведки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1062631A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5325918A (en) * 1993-08-02 1994-07-05 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Optimal joule heating of the subsurface

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 175149, кл. G 01 V 3/04, 1963. 2, Авторское свидетельство СССР 290256, кл. G 01 V 3/04, 1969 (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5325918A (en) * 1993-08-02 1994-07-05 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Optimal joule heating of the subsurface

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101263404B (zh) 高分辨率的电阻率地层成像仪
US4468623A (en) Method and apparatus using pad carrying electrodes for electrically investigating a borehole
CN101258424A (zh) 高分辨率电阻率地层成像器
EP2005344B1 (en) Two-axial pad formation resistivity imager
CA2183131A1 (en) Apparatus and method for measuring the resistivity of underground formations
CN101268385A (zh) 高分辨率的电阻率地层成像仪
EP0294414A1 (en) Synthetically focused resistivity method and apparatus for detecting subsurface cavities
US2653294A (en) Apparatus for electrical well logging
US20080303526A1 (en) Imaging Based on 4-Terminal Dual-Resistor Voltage Measurements
US3893021A (en) Dual radio frequency method for determining dielectric and conductivity properties of earth formations using normalized measurements
US5892362A (en) Method and apparatus for spacially continuous two-dimensional imaging of subsurface conditions through surface induction techniques
RU2462735C2 (ru) Способ и устройство для формирования изображений по данным метода сопротивлений в скважинах, заполненных скважинным флюидом с низкой проводимостью
CN102767366B (zh) 一种高分辨率方位电阻率侧向测井仪及测井方法
SU1062631A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
CN106291718A (zh) 一种高密度激发极化溶洞探测方法及高强度铜陶镶嵌不极化电极
CA1139369A (en) Method and apparatus for measuring the resistivity of fluids in a borehole
WO2010045640A2 (en) Method and apparatus for borehole wall resistivity imaging with full circumferential coverage
US3838335A (en) Method and apparatus for determining the presence of and depth to a horizontal electrical resistivity contrast beneath the earth surface
RU2676396C1 (ru) Способ электроразведки для изучения трехмерных геологических структур
US3134941A (en) Borehole diameter and lateral depth of fluid invasion indicator
CN114137036A (zh) 一种基于邻源电位电阻率的注浆范围快速检测方法
RU2084929C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
EA005902B1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
CN202645548U (zh) 高分辨率方位电阻率侧向测井仪
EP0287320A2 (en) Method of and apparatus for measuring inhomogeneities on the wall of boreholes in formations pierced by a borehole